视频光学接触角测量仪喷射针头用于测试超疏水材料

演示了视频光学接触角测量仪所采和的喷射针头(液体针头)用于测试超疏水材料的情况。超疏水材料的接触角测试过程中,由于固体材料表面的表面自由能非常低,因而,液滴从针头转移到固体上面会非常困难。因而,喷射针头(液体针头)是我们测试超疏水材料接触角,顺利完成2uL以下,甚至更低液滴量的液滴转移至关重要。目前,我们成功的采用了一款低于1万元人民币级别,zui小液滴量可达0.1uL级的喷射针头。如视频中喷射第二段喷射小于90度时的液滴视频所示一样。视频中接触角低于90度的那个液滴的量为0.15uL左右。同时,视频中对于喷射出的超疏水材料的接触角液滴图像,同时采用了其他两家主流公司的软件进行了分析,得出的结论是一致的,即,对于超疏水材料,无论液滴量大小如何,在采用圆拟合或椭圆拟合,甚至是切线法时(复合曲线或一次、两次方程曲线)均是不适用的。另外两个软件的Young-Laplace方程拟合法由于其采用了Select plane技术,因而......阅读全文

视频光学接触角测量仪喷射针头用于测试超疏水材料

演示了视频光学接触角测量仪所采和的喷射针头(液体针头)用于测试超疏水材料的情况。超疏水材料的接触角测试过程中,由于固体材料表面的表面自由能非常低,因而,液滴从针头转移到固体上面会非常困难。因而,喷射针头(液体针头)是我们测试超疏水材料接触角,顺利完成2uL以下,甚至更低液滴量的液滴转移至关重要。目前

光学接触角测量仪喷射针头(liquid-needle)

目前,在视频光学接触角测量仪中采用zui多的为不锈钢针头或聚四氟乙烯针头。相对于虚拟或液态针头而言,在视频光学接触角测量仪的使用中,特别是在在液体转移时,针头需要向下移动后再向上移动。这样的针头的缺陷主要体现为三个方面:1、在超疏水材料的接触角测试时,液滴转移到遇到困难;这种针头在测试超疏水材料时,

视频光学接触角测量仪的进样器的材质,以及进样量的...

视频光学接触角测量仪的进样器的材质,以及进样量的范围是多少?接触角测试仪的进液器的材质包括了多个部分,如针管、顶针、针头、密封件等。通常而言,接触角仪进样器的材料为玻璃和聚四氟,另外提供的一次性进样器为塑料。同时,我公司提供喷射进样器和全不锈钢进样品供选购。针头的材质分为聚四氟乙烯、不锈钢、塑料等。

超疏水材料的接触角测试:荷叶

本视频演示了超疏水材料的接触角测试过程,示例中采用了荷叶作为测试的样品。超疏水材料的接触角测试非常特殊,由于此时微小的重力均会对接触角产生明显影响,因而,此时只有Young-Laplace方程拟合法才能完成测试。通常的算法,如圆拟合、椭圆拟合均不符合要求,更谈不上落后的量高、量角等方法。而在硬件方面

视频光学接触角测量仪用于测试海水的表面张力值

本视频演示了接触角仪测试海水的表面张力值。海水样本取自于海南三亚。本视频的目的在于演于采用悬滴法时,同样可以很敏感的测试出样品表面张力的微小变化。测值结果为73.4mN/m,同等温度条件下蒸馏水的表面张力值为72.8mN/m。同时通过本视频可以看出,本软件可以有效地管理测试数据(包括图片和数据值,且

视频光学接触角测量仪的选购10问

一、视频光学接触角测量仪对环境是否有要求,如风速,温湿度,尘粒等。温湿度的要求取决于用户测试要求。由于温度不同,接触角及表面张力值不同,因而通常情况下控制温度是大部分用户必需要的。有的用户想测试不同温度和湿度条件下的样品接触角值或界面张力值。因而,温度和湿度的要求取决于用户的测试需求。仅仅从仪器使用

视频光学接触角测量仪采用高倍显微镜头测试单纤维的...

视频光学接触角测量仪采用高倍显微镜头测试单纤维的接触角值视频光学接触角测量仪采用高倍显微镜头测试单纤维的接触角值是目前为止测试单纤维接触角值好的测量方法。非专业的仪器厂家会建议用户选购微量分析天平1ug的分析天平测试水或树脂在纤维上的润湿速度并采用Washburn渗透法或Wilhlemy pla

超疏水材料的接触角测试:荷叶(lotus-leaf)

超疏水材料的接触角测试过程,示例中采用了荷叶作为测试的样品。超疏水材料的接触角测试非常特殊,由于此时微小的重力均会对接触角产生明显影响,因而,此时只有Young-Laplace方程拟合法才能完成测试。通常的算法,如圆拟合、椭圆拟合均不符合要求,更谈不上落后的量高、量角等方法。而在硬件方面的特殊要求是

接触角测量仪的应用:超疏水材料的接触角测量

   超疏水表面指难以被水润湿的表面,在这种表面上水滴难以铺展,水总是团聚在一起。测量液滴和材料的接触角是评价材料表面润湿性的主要方法,超疏水材料的接触角甚至会大于 150°。为了全面的评价超疏水材料的润湿性,在实验中有必要测量液滴的前进角、后退角和滚动角等动态过程。    使用光学接触角测量仪测

接触角测量仪的应用:超疏水材料的接触角测量

   超疏水表面指难以被水润湿的表面,在这种表面上水滴难以铺展,水总是团聚在一起。测量液滴和材料的接触角是评价材料表面润湿性的主要方法,超疏水材料的接触角甚至会大于 150°。为了全面的评价超疏水材料的润湿性,在实验中有必要测量液滴的前进角、后退角和滚动角等动态过程。    使用光学接触角测量仪测

视频光学动态接触角测量仪

视频光学动态接触角测量仪技术参数:zui大样品体积(L×W×H):300×∞×150mm样品尺寸(L×W):105×105mm接触角测量范围:0~180℃,分辨率:±0.1℃表面张力测量范围:1×10-2~100mN/m分辨率:0.1mN/m光学系统:7-fold Zoom;视野范围FOV3.2~2

视频光学接触角测量仪介绍

SL200L系列为专业的界面化学测量系统,专业级的视频光学接触角测量仪,可用于测试接触角仪以及界面张力值,是美国科诺长期经验总结的基础上研制的基于标准影像分析法原理的界面化学测试系统。SL200L型视频光学接触角测量仪为手动进液型接触角测量仪器,配置标准为手动型进液系统、工业级轮廓镜头、优化的石英玻

光学视频接触角测量仪用于测试鸡蛋清的表面张力值

相对于其他光学影像法仪器(光学接触角仪)采用的基于Select plane算法的Young-Laplace拟合而言,本视频演示了采用ADSA-RealDrop法拟合Young-Laplace方程,从而有效的避免了前者在查找邦德系数(Bond Number)时的经验值问题,全面提升了测值精

视频光学接触测量仪用于测试油-水界面张力

界面张力测试,特别是与水密度比较接近的样品的界面张力测试一直是一个难点。目前,常用的方法为白金板法或白金环法,但这两种方法事实上在没有饱和水样的情况下,接触角值通常不为零度,所以,界面张力测值的准确度很难保证。旋转滴界面张力仪虽然可以用于测试界面张力,但是,高于1mN/m以上的样品,其测值精度也不是

视频光学接触测量仪用于测试油-水界面张力

界面张力测试,特别是与水密度比较接近的样品的界面张力测试一直是一个难点。目前,常用的方法为白金板法或白金环法,但这两种方法事实上在没有饱和水样的情况下,接触角值通常不为零度,所以,界面张力测值的准确度很难保证。旋转滴界面张力仪虽然可以用于测试界面张力,但是,高于1mN/m以上的样品,其测值精度也不是

Model-400光学视频接触角测量仪

光学视频接触角量测仪 - Model 400 接触角测量是一种简单、快速、灵敏的方法,用于测定固体表面的润湿性。它在许多领域如污染控制、粘合操作、表面处理、聚合物薄层修饰等方面都有较为广泛的应用。由计算机控制的接触角分析仪Model 400可测定动静态接触角、液体表面张力和固体表面能。 Model

光学接触角测量仪用于测试岩芯接触角值

演示了岩芯接触角的测试,采用了小液滴法,没有修正曲面,圆拟合。如果严谨一些,zui合理的操作是Young-Laplace方程拟合法计算接触角值并修正曲面。因为,此时接触角值比较大,受重力影响较明显。对于像岩芯接触角测试,通常的应用为三次采油技术时。所以,如果预算可以的情况下,采购接触角仪时需要考虑在

光学接触角测量仪用于测试竹叶的接触角值

在测试过程中,我们世界揭示了竹叶正、反两面接触角值存在区别的现象,并初步分析了其原因。借助我们的普通镜头,我们发现竹叶的反面表面有许多绒状突起(微小结构),而竹叶的正面则没有。所以,竹叶反面的接触角值可以达到127度左右,而正面只有约80度左右的接触角值。同时,在测试竹叶正面的接触角值时,我们发现由

测试滚动角及超疏水接触角测试

本视频中演示了接触角测量仪软件CAST3导出滚动角测试中拟合曲线图像为AVI的过程,通过视频可以看出,滞后接触角(CAH)不等于滚动角,因为此时的滚动角为1.2度,而滞后接触角值为10度左右。视频中测得的前进角值为156度,后退角值为146度,本征接触角(或称平衡接触角值IECA)为150度。同时,

测试滚动角及超疏水接触角测试

本视频中演示了接触角测量仪软件CAST3导出滚动角测试中拟合曲线图像为AVI的过程,通过视频可以看出,滞后接触角(CAH)不等于滚动角,因为此时的滚动角为1.2度,而滞后接触角值为10度左右。视频中测得的前进角值为156度,后退角值为146度,本征接触角(或称平衡接触角值IECA)为150度。同时,

测试滚动角及超疏水接触角测试

本视频中演示了接触角测量仪软件CAST3导出滚动角测试中拟合曲线图像为AVI的过程,通过视频可以看出,滞后接触角(CAH)不等于滚动角,因为此时的滚动角为1.2度,而滞后接触角值为10度左右。视频中测得的前进角值为156度,后退角值为146度,本征接触角(或称平衡接触角值IECA)为150度。同时,

视频光学接触角测量仪测试接触角0或180度说明什么?

采用视频光学接触角测量仪测试样品的时候,发现测试结果为0或180度,这说明什么?这个问题看起来非常简单,其实会涉及到挺多不被重视的方面?1、接触角值本来就是0或者说被测试样品本来就是一个超亲水的材料。这种情况通常出现在空调器铝箔,如上海梭伦销售的格力空调(采购了超过5台)及空调润滑油行业、wafer

光学接触角测量仪用于测试鲫鱼鱼鳞的接触角值

测试像鲫鱼鱼鳞这样的表面,由于其表面平整度非常差,测试起来会非常困难。因而,必须采用一个专门的水平调整机构(这是我们*提供技术)才能实现较好的水平调整。同时,对于鱼鳞反面由于其背景与液滴较难分辨出来,所以,全自动测试就不能完成。此时,对于国外其他仪器厂商就不能完成测试了,因为他们只有自动功能,没有手

视频光学接触角测量仪的测试方法及其优缺点对比

目前而言,接触角测试方法主要为如下3类:(1)简单几何算法:量角器法和宽高法(WH法或θ/2)法。量角器法采用一条直线倾斜并判断其是否相切于液滴轮廓的方式分析接触角值。而宽高法则假设液滴轮廓符合一个圆弧曲线,即假设液滴为球冠的一部分。因而,宽高法有时也被称为小球完法。此时,通过圆弧的宽与高,并采用反

视频光学接触角测量仪测试同一样品的接触角

视频光学接触角测量仪可广泛应用于产品的品质控制,特别是近年半导体行业、手机行业发展迅猛之际,生产厂对于产品质量要求非常高,因而,可靠的测值重复性是判断接触角仪机械加工精度、软件功能的首选判断依据。近期,部分用户反映在采用视频光学接触角测量仪测试同一个样品或同类样品的接触角值时,出现不同的测值结果。有

光学接触角测量仪测试

本视频演示了一个超疏通水材料采用视频光学接触角测量仪测试前进后退角测试不同软件不同测试方法对比结果。我们共采用了切线法、椭圆拟合法、ADSA-RealDrop法、Young-Laplace方程拟合法、双圆切线法等方法,其中切线法能够分辨出液滴前进角和后退角,但其精度可靠性一般。其中一种切线法受接触水

光学接触角测量仪用于测试水黾的腿的接触角值

本视频以视频的形式公布了光学接触角仪测试像水黾腿这样的材料的接触角值过程的困难。事实上,正常的液滴转移方法根本无法实现让液滴从针头转移到像水黾腿这样的样品的表面的。因为,*,其接触角值非常大;第二,腿的直径比较细,能量比较相对于针头比较高。过程中,我们尝试了超细针头0.2mm,聚四氟乙烯针头(OD0

光学接触角测量仪用于测试鸟的羽毛的接触角值

测试时,我们首先采用了ADSA-RealDrop法(Young-Laplace方程拟合法),然后在数据管理功能中,采用其他算法拟合了拍摄下来的图片的接触角值。所有数据均保存到数据库文件中,且可以同一图片对比不同算法的数据。这些功能对于分析接触角值均非常有用。羽毛的接触角值约为130度,属于疏水性材料

光学接触角测量仪用于测试水黾的腿的接触角值

本视频首次以视频的形式公布了光学接触角仪测试像水黾腿这样的材料的接触角值过程的困难。事实上,正常的液滴转移方法根本无法实现让液滴从针头转移到像水黾腿这样的样品的表面的。因为,*,其接触角值非常大;第二,腿的直径比较细,能量比较相对于针头比较高。过程中,我们尝试了超细针头0.2mm,聚四氟乙烯针头(O

如何校准与标定视频光学接触角测量仪?

视频光学接触角测量仪由于采用了显微镜头,因而其分辨率均已经达到了微米级(um)。而且,先进的视频光学接触角测量仪由于采用了Young-Laplace方程拟合技术,因而可以用来测试液/气或液/液表面张力或界面张力值。因而如何有效的标定或校准视频光学接触角测量仪成为了选购或判断该仪器精度的关键。1、视频